Файл: Иркутский национальный исследовательский технический университет институт энергетики.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 125

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Введение

1 Исходные данные

2 Определение расчетной производительности котельной

3 Предварительный выбор числа котлов

4 Выбор числа котлов с учетом условий их работы в неотопительном периоде и требований аварийного резервирования

4.1 Учет условий работы котлов в неотопительном периоде

4.2 Учет требований аварийного резервирования котлов

5 Определение расхода топлива в котельной

6 Выбор паровых турбин

6.1 Выбор теплофикационных турбин для обеспечения паровой нагрузки

6.2 Выбор теплофикационных турбин для обеспечения нагрузки в горячей воде

7 Выбор энергетических котлов

8 Выбор пиковых источников подогрева сетевой воды

9 Подготовка принципиальной тепловой схемы ТЭЦ

10 Расчет годовой выработки электрической энергии и годового расхода топлива на ТЭЦ

Заключение

Список использованных источников


, следовательно ТЭЦ работает как по тепловому графику, так и в конденсационном режиме.

Определим годовую выработку электроэнергии на ТЭЦ при работе в конденсационном режиме:

Годовой расход топлива на ТЭЦ определяется по формуле (упрощенная методика):

где – расход топлива на энергетические котлы;

– расход топлива на пиковые котлы.

Величина определяется по следующей формуле:

где – годовая паропроизводительность энергетических котлов;

– энтальпия пара на выходе из котла ( при давлении 13,7 МПа и температуре 570 );

– энтальпия питательной воды ( );

– низшая рабочая теплота сгорания топлива (для мазута – КПД энергетических котлов ( ).

Величина складывается из годовых расходов пара на турбины и на РОУ:

Годовой расход пара на турбину типа Р:

Годовой расход пара на турбину типа ПТ:



Определим годовой расход топлива на энергетические котлы:

Поскольку пиковые водогрейные котлы отсутствуют, значение годового расхода топлива на них не рассчитывается, т.е.
.

Определим годовой расход топлива на ТЭЦ:



Заключение



В результате выполнения данной работы рассчитана ПТС паровой котельной и ее паропроизводительность, определен состав паровых котлов с учетом условий их работы в неотопительном периоде и требований аварийного резервирования. Выбраны котлы типа Е-160-3,9 в количестве семи штук. Также определены часовой и годовой расходы топлива на котельную.

Во второй части работы было выбрано основное оборудование промышленной паросиловой ТЭЦ для обеспечения потребителей теплотой необходимых параметров. В качестве парогенераторов были выбраны паровые котлы типа Е-420-13,7 в количестве трех штук.

Для обеспечения тепловой энергией в виде пара высокого давления промышленного потребителя выбрана одна паровая турбина типа Р-40-12,75/3,1.

Для снабжения паром низкого давления промышленного потребителя, а также для обеспечения нагрузки в горячей воде выбрана одна паровая турбина типа ПТ-135/165-12,75/1,5.

Далее в работе были определены способы обеспечения пиковой нагрузки, и по результатам расчетов было установлено, что избытков пара от котлов и турбин достаточно, для того чтобы покрыть пиковую тепловую нагрузку без установки дополнительных источников подогрева сетевой воды.

По окончании работы составлена ПТС теплоэлектроцентрали, рассчитана годовая выработка электрической энергии и годового расхода топлива на ТЭЦ.

Результаты расчетов данной работы сведены в соответствующую итоговую таблицу 4.
Таблица 4 – Результаты расчетов по выбору основного оборудования паровой котельной и промышленной паросиловой ТЭЦ

Исходные данные и технико-экономические показатели

Паровая котельная

Теплоэлектроцентраль

1

2

3

Расчетные тепловые нагрузки внешних потребителей







Пар на производство высокого давления







Расход, т/ч

300

300

Давление, МПа

3,1

3,1

Пар на производство низкого давления







Расход, т/ч

120

120

Давление, МПа

1,3

1,3

Тепловые нагрузки в горячей воде жилого микрорайона и промузла, МВт







Отопление

135

135

Вентиляция

52

52


Окончание таблицы 4

1

2

3

Горячее водоснабжение

47

47

Основное оборудование







Котлы для паровой котельной

7 Е-160-3,9

-

Основное оборудование ТЭЦ







Турбины Р

-

1 Р-40-12,75/3,1

Турбины ПТ

-

1 ПТ-135/165-12,75/1,5

Турбины Т

-

-

Энергетические котлы для ТЭЦ

-

3 Е-420-13,7

Пиковые котлы для ТЭЦ

-

-

Суммарная годовая выработка теплоты, .





Годовая выработка электроэнергии,

-



Годовой расход натурального топлива, м3/год





Список использованных источников





  1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд., стереот. – М.: Изд-во МЭИ, 2001.– 472 с.

  2. Ионин А.А. Теплоснабжение: Учебник для вузов/ ИонинА. А., Хлыбов Б. M., Братенков В. H., Терлецкая E. H. – M.: Стройиздат, 1982. – 336 с.

  3. Ермаков Р.Л, Захарьева Н.Г. Технология центализованного производства тепловой и электрической энергии. Расчеты тепловых нагрузок жилищно-коммунальных потребителей для проектирования систем централизованного теплоснабжения. Метод. указания для практических занятий. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – 20 с.

  4. Ермаков Р.Л, Захарьева Н.Г. Расчет тепловой схемы паровой котельной для выбора основного оборудования. Метод. указание к курсовому и дипломному проектированию для студентов, обучающихся по направлению «Теплоэнергетика» по очной и заочной формам. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. – 52с.

  5. h,S.–.диаграмма для водяного пара.

  6. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: Справочник. – М.: Издательство МЭИ, 1999. – 168 с.

  7. Тепловой расчет котлов (Нормативный метод). Издание 3-е, переработанное и дополненное. Изд-во НПО ЦКТИ, СПб, 1998. – 256 с.

  8. Ермаков Р.Л, Захарьева Н.Г. Источники и системы теплоснабжения предприятий. Технология централизованного производства электрической и тепловой энергии. Выбор основного оборудования промышленной паросиловой ТЭЦ: метод. указания для курсового и дипломного проектирования. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2011. – 48 с.